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公开(公告)号:CN104500881B
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201410698736.0
申请日:2014-11-27
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 海洋石油工程股份有限公司 , 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种卡箍式夹紧装置,包括:卡箍、将卡箍连接在一起的拉紧螺栓,其中,卡箍是由数个上、下对称、并通过数个铰链连接销铰接在一起的数个弧形卡箍片枢接构成,且数个弧形卡箍片将一卡箍爪围在中部形成一个圆环形铰链;其中一端的铰链连接销的耳轴上设有螺纹孔,拉紧螺栓螺接在螺纹孔内;该卡箍爪设有数个弧形卡爪、数个弧形卡爪与卡箍片内壁连接构成一能够与管道配合的圆管结构。本发明结构简单,不仅能够使被连接的管道受压分布均匀,受力更加合理,解决了由于压强过大所导致的管道接头的变形问题;而且,通过一根拉紧螺栓连接,就能够实现对管道的夹紧;大大降低了安装工作量和安装安装成本。
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公开(公告)号:CN105955069A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610421351.9
申请日:2016-06-12
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G05B17/02
CPC classification number: G05B17/02
Abstract: 本发明提供的是一种基于在线仿真的核电站系统级状态监测方法。结合在线仿真技术建立核电站被监测工艺系统的仿真模型,通过数据接口程序实现仿真模型中相关数据的在线初始化以及随后在线运行中数据的在线加载;在核电站中被监测系统正常运行时,可以与之同步运行以形成动态阈值;当核电站中被监测系统出现故障后,可以及时快速地发现异常并给出警报。本发明可以提高核电站运行的安全性,辅助操纵员进行故障识别;不仅可以提高在线状态监测的准确性和效率,而且也可以拓宽状态监测方法的适用范围。
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公开(公告)号:CN104500881A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410698736.0
申请日:2014-11-27
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 海洋石油工程股份有限公司 , 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种卡箍式夹紧装置,包括:卡箍、将卡箍连接在一起的拉紧螺栓,其中,卡箍是由数个上、下对称、并通过数个铰链连接销铰接在一起的数个弧形卡箍片枢接构成,且数个弧形卡箍片将一卡箍爪围在中部形成一个圆环形铰链;其中一端的铰链连接销的耳轴上设有螺纹孔,拉紧螺栓螺接在螺纹孔内;该卡箍爪设有数个弧形卡爪、数个弧形卡爪与卡箍片内壁连接构成一能够与管道配合的圆管结构。本发明结构简单,不仅能够使被连接的管道受压分布均匀,受力更加合理,解决了由于压强过大所导致的管道接头的变形问题;而且,通过一根拉紧螺栓连接,就能够实现对管道的夹紧;大大降低了安装工作量和安装成本。
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公开(公告)号:CN101418875B
公开(公告)日:2010-04-14
申请号:CN200810209601.8
申请日:2008-12-04
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 海洋石油工程股份有限公司
IPC: F16L1/26
Abstract: 本发明提供的是一种海底管道法兰自动连接机具专用定位夹紧装置。它包括卡爪座(1)、铰接式液压缸(2)、卡爪(5)、液压缸安装耳片(6)、卡爪安装耳片(8),液压缸安装耳片(6)固定在卡爪座(1)上,铰接式液压缸(2)通过液压缸安装耳片(6)与卡爪座(1)连接在一起,铰接式液压缸(2)又通过销轴(3)与卡爪(5)连接,卡爪(5)通过转轴(4)与卡爪座(1)连接,卡爪安装耳片(8)共有两片,分别焊接在卡爪座(1)两侧。本发明是一种供深水自动法兰连接机具使用的定位夹紧装置,它能适应深海环境,可以满足深水自动法兰连接机具作业对定位夹紧的要求。
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公开(公告)号:CN100588863C
公开(公告)日:2010-02-10
申请号:CN200810064293.4
申请日:2008-04-15
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: F16L1/26 , B23P19/061 , B23P19/069 , B25B27/16 , E21B43/01 , F16L23/003
Abstract: 本发明提供的是一种深水法兰自动连接的螺母对齐及拧紧装置。由支座[1]、开合器[2]、调孔器[3]和扳手座[4]四部分组成,开合器[2]通过开合定位轴[6]安装在支座[1]上,支座的前部挡板内侧安装有两个驱动开合器[2]的液压缸,调孔器[3]安装在开合器[2]内侧,调孔器[3]上有拨杆[15],开合器[2]上设置有与拨杆[15]相配合的调孔液压缸[12],扳手座[4]通过作为导轨的轴安装在调孔器[3]上,调孔器[3]上设置有进给液压缸[17]。本发明结构简单、可靠性高,并且可适用于水下3000米的管道法兰自动连接。
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公开(公告)号:CN100553861C
公开(公告)日:2009-10-28
申请号:CN200810064295.3
申请日:2008-04-15
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B23P19/06
Abstract: 本发明提供的是一种深水全自动液压拉伸预紧位置补偿定力矩扳手。它包括安装在扳手座[5]上的拉伸扳手[4],扳手座[5]上安装有液压马达[6],拉伸扳手[4]上设置有与液压马达[6]上的齿轮相啮合的齿轮,拉伸扳手[4]的后端通过联轴器[7]与液压缸[8]相连,液压缸[8]后面连接有导向轴[10],扳手座[5]上连接有液压缸[9],液压缸[9]固定在扳手库的调孔器[12]上。本发明的装置固定在螺母库机具上,扳手仓周向16个结构相同、各自独立的扳手协调作用,可以同时完成法兰周向16个螺栓的螺母拧紧,实现管道的连接。本发明能实现深水海底管道法兰的全自动连接,在深水海底管道机械式法兰连接上具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN100540968C
公开(公告)日:2009-09-16
申请号:CN200810064375.9
申请日:2008-04-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F16L1/26
Abstract: 本发明提供的是一种深水法兰自动连接的螺栓插入及法兰对孔装置。它包括支座[1]、开合器[2]、开合液压缸[3]、调孔器[4]、螺栓仓[5]、支撑轴[6]、螺栓[7]、调孔液压缸[8]和进给液压缸[9],开合器[2]通过支撑轴[6]安装在支座[1]上,开合器[2]上安装有开合液压缸[3],调孔器[4]安装在开合器[2]内、其上带有支臂[24],开合器[2]的前后两部分通过连接轴[11]组成一体,开合器[2]上设置有与支臂[24]相配合的调孔液压缸[8],螺栓[7]安装在开合器[2]的前部,进给液压缸[9]安装在开合器[2]的后部。本发明具有结构简单,可靠性高的特点,能适用于水下3000米的管道法兰自动连接。
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公开(公告)号:CN101418876A
公开(公告)日:2009-04-29
申请号:CN200810209602.2
申请日:2008-12-04
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F16L1/26
Abstract: 本发明提供的是一种海底管道法兰自动连接机具的螺母旋紧装置。它包括安装在支承座1上的旋紧套筒5,旋紧套筒5中放置螺母11和螺母预紧弹簧7,旋紧套筒5两端分别固定联接前端盖12和后端盖8,螺母预紧弹簧7处于压缩状态并位于螺母11的后端面与后端盖8之间,旋紧套筒5侧壁中靠近前端盖12的位置设置挡销9和弹簧10,后端盖8与被动齿轮6固联。本发明能适应深海环境,可以满足深水自动法兰连接机具的作业要求。
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公开(公告)号:CN205027521U
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201520757831.3
申请日:2015-09-28
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 海洋石油工程股份有限公司 , 哈尔滨工程大学
IPC: G01M13/00
Abstract: 一种水下连接器外载荷的加载装置,包括:一侧壁,安装在侧壁底部的底座,其中,侧壁、底座上分别安装有数组齿轮齿条调整装置,安装在侧壁上的齿轮齿条调整装置上水平安装有数组液压缸,该液压缸的底端与一拉压传感器连接,用于对水下连接器进行外载荷加载;液压缸的顶端设有载荷连接板,该液压缸与载荷连接板连接,用以对水下连接器进行扭矩加载;安装在底座上的齿轮调整装置上竖直安装有一组液压缸,载合连接板的底面安装有一上法兰;载荷连接板底面上安装有数个丝杠调整装置。本实用新型通过对水下连接器施加不同的外载荷,不仅为水下连接器在海底管道之间的连接提供了对外载荷的承载能力的测试;而且,降低水下连接器的测试周期及测试成本。
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公开(公告)号:CN204731008U
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201520408432.6
申请日:2015-06-13
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 海洋石油工程股份有限公司 , 哈尔滨工程大学
IPC: G01M13/00
Abstract: 一种水下连接器的温度、压力测试装置,设有:一温度控制装置、与温度控制装置相连、并构成温度、压力控制回路的压力控制装置,其中,温度控制装置包括:一保温箱,设置在保温箱外部的温度控制支路,该温度控制支路包括:一液氮储罐、与液氮储罐串接的低温液体泵、汽化器、换向阀;该保温箱内部安装有风扇、换热器、被测连接器试件、安装在被测连接器试件上并串接的内部加热器、表面及内部温度传感器;保温箱外部安装有外界温度传感器、油液箱、液位计;该内部温度传感器与压力控制装置连接;压力控制装置与油液箱的油液相连。本实用新型不仅能够模拟水下连接器在海底的温度、压力环境;而且还能够检测水下连接器在温度、压力组合条件下的可靠性。
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